Korkeiden laitteiden ja rakennuksen välinen rakenteellinen vuorovaikutus. 29.5.2013 Heikki Holopainen Chief Engineer, Boiler Structural Engineering



Samankaltaiset tiedostot
SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki

Laskuharjoitus 7 Ratkaisut

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Rakenteiden mekaniikka III

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

Erään teräsrunkoisen teoll.hallin tarina, jännev. > m

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry

D-TUTKINTA D5/2008Y. Suppilovaunun rakenteiden sortuminen ja vaunun kaatuminen Mäntyluodossa Tapahtumatiedot.

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

rajapinnat nosturiradat

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

RETERMIA-LAITTEIDEN TUENNAT JA HUOLTOTASOT

KJR-C1001: Statiikka L3 Luento : Jäykän kappaleen tasapaino

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

Voimat ja liikkeet. Määritelmät. Vääntöherkät päällirakenteet

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla

Rakentamismääräyskokoelma

KJR-C1001: Statiikka L5 Luento : Palkin normaali- ja leikkausvoima sekä taivutusmomentti

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

SUORAN PALKIN RASITUKSET

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - rakennuksen käyttö. Oulu Markku Hienonen

Suuntautumisseminaari Stadiassa

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

RunkoPES 2.0 OSA 12: LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

Rakenteiden mekaniikka TF00BO01, 5op

OSIITAIN JA YKKIEN LIITOSTEN V AIKUTUS PORTAALIKEHAN VOI MASUUREISIIN. Rakenteiden Mekaniikka, Vol.27 No.3, 1994, s

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Sisällysluettelo

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela

SFS-EN A1:2012

Vastaavan teräsrakennesuunnittelijan ja vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutukset EN-standardien mukaan

WQ-palkkijärjestelmä

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Rakenteiden mekaniikka II. Dipl.Ins. Hannu Hirsi.

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA BETONIELEMENTTIRAKENTAMISEN SOVELTAMINEN KORKEISIIN RAKENNUKSIIN. Eemeli Tikkanen

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä rankaseinä

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

Saksassa käytetyt EC 7-1:n mukaisen geoteknisen mitoituksen menettelytavat

buildingsmart Finland

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen

LUJITEMUOVISTEN JÄYKISTEPALKKIEN RAKENNESUUNNITTELU SARJATUOTANNOSSA. Markku Hentinen Max Johansson Aki Vänttinen

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros.

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES]

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

RAKENNUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Rakennusalan AMK koulutus tänään ja tulevaisuudessa

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Finnwood 2.3 SR1 ( ) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Stabiliteetti ja jäykistäminen

Rakentamismääräyskokoelman uusi rakenne

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu Joensuu

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

normaali- ja leikkaus jännitysten laskemiseen pisteessä Määritetään ne tasot, joista suurimmat normaali- ja leikkausjännitykset löytyvät

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

l off, mm kuormauksen aikana

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje ( )

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - Tilaaminen. Oulu Markku Hienonen

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan


Ympäristöministeriön asetus

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

Veli-Matti Uotinen

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Menetelmäkuvaus tartuntavetotankojen

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Rakenteiden mekaniikka V. Hannu Hirsi.

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Arto Suikka Betoniteollisuus ry. Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Finnwood 2.3 SR1 ( ) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood?

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

LIITTORAKENTEET-KIRJA TRY/by 58. Matti V. LESKELÄ OULU

Jyri Outinen, Ruukki Construction Oy Teräsrakentamisen T&K päivät

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

Jigi Betonipalkin ja -pilarin laskennan kuvaus

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

Transkriptio:

Korkeiden laitteiden ja rakennuksen välinen rakenteellinen vuorovaikutus Chief Engineer, Boiler Structural Engineering 1

Korkeiden laitteiden ja rakennuksen välinen rakenteellinen vuorovaikutus Laitteen tuentatavan vaikutus tukireaktioihin Vaakasuuntaisista kuormista aiheutuvat pystysuuntaiset reaktiot Laitteen jäykkyyden vaikutus tukireaktioihin Menettely vuorovaikutuksen huomioon ottamiseksi Korkeat laitteet ovat jäykkiä Ohjatut korkeat laitteet jäykistävät rakennusta 2

Laitteen tukirakenteen vaikutus tukireaktioihin Kattilalaitoksessa korkeita laitteita ovat mm. kattilan painerunko veden ja ilman esilämmittimet suotimet, katalyytit, siilot Hyperstaattisesti tuetun laitteen tukireaktiot riippuvat mm. tukirakenteen joustavuudesta Erityisesti usealta tasolta ohjattu laite osallistuu rakennuksen rakenteelliseen toimintaan jäykistävä vaikutus esim. maanjäristysmitoituksen kannalta laitteen kallistumisesta aiheutuu rakennukselle pystysuuntaisia kuormia Sekä rakennuksen että laitteen tulee kestää vuorovaikutuksen seuraukset Vuorovaikutuksen määrän arviomiseksi korkeat laitteet on mallinnettava osaksi teräsrakenteen rakennemallia, esim. maanjäristysprojektit tuuliprojektit 3

Laitteen tukirakenteen vaikutus tukireaktioihin Tukirakenne ja laite suunnitellaan yleensä eri yrityksissä, joiden pitäisi pystyä kommunikoimaan rajapinnan asioista tilaajan välityksellä Tilaajan lay-out suunnittelija on harvemmin rakennesuunnittelun osaaja Esimerkiksi siilosuunnittelu vaatii onnistuakseen monen suunnittelualueen yhteistyötä Rajapinnan rakenteellisten haasteiden kannalta sujuva suunnitteluprosessi pitää kuvata projektin alkuvaiheessa, koska... se kuvaa menetelmän siilon ja tukirakenteen lujuusteknisen yhteisvaikutuksen huomioon ottamiseksi mm. tukireaktioiden jakautumisen ja kokonaisrakenteen stabiliteetin kannalta se koskee hyvin montaa eri toimijaa (mm. alihankittua siilosuunnittelua, ostettavia siiloja, alihankittua tukirakennesuunnittelua ja alihankittua automaatiosuunnittelua). muuten ei ole olemassa systemaattista tapaa siilon ja tukirakenteen lujuusteknisen vaatimusten mukaisuuden saavuttamiseksi se kuuluu liittää osaksi siilojen ja tukirakenteen teknistä specifikaatiota, joka pitää liittää hankintojen vaatimuksiin 4

Laitteen tukirakenteen vaikutus tukireaktioihin Esimerkiksi siilo on jäykkä rakenne Siilon tukireaktiot jakautuvat epätasaisesti Siilon vaippa on stabiliteetin kannalta kriittinen rakenne, joten siilo voi kaatua ensimmäisen lommahduksen seurauksena Polttoainesiilon pölyräjähdyksestä aiheutuva rekyylivoima kuormittaa tukirakennetta dynaamisesti 5

Esimerkki onnettomuudesta Suppilovaunun rakenteiden sortuminen ja vaunun kaatuminen Mäntyluodossa 11.12.2008 www.turvallisuustutkinta.fi/etusivu/tutkintaselostukset/muutonnettomuudet/muutonnettomuudet2008/1284989659837 6

Suppilovaunun rakenteiden sortuminen ja vaunun kaatuminen Onnettomuus johtui mm. laitteen ja tukirakenteen lujuusteknisen yhteisvaikutuksen jättämisestä huomioimatta Pari osuvaa poimintaa raportista: Suppilon, kuljettimen ja kantavan teräsrakenteen rakenneanalyysit on tehty osin erillisinä, jolloin esimerkiksi suppilosta kantaville rakenteille aiheutuvia rasituksia ja tuentavoimia ei ole otettu täysimääräisesti huomioon kummankaan laitteen osan mitoituksessa. Koska konedirektiivi ei käsittele teräsrakenteiden suunnittelua, tulee riskianalyysin perusteella havaitut kyseisiä tukirakenteita koskevat vaarat käsitellä niitä koskevissa direktiiveissä esitetyillä menettelyillä. Tällaisissa tapauksissa kantavan teräsrakenteen suunnittelu pitää tehdä ohjeen Eurocode 3 (osineen)... Konedirektiivin mukaan riskianalyysi on pakollinen Oikein tehtynä riskianalyysi velvoittaa siis tekemään suunnittelun esim. Eurocode 3:n mukaan 7

Tukireaktioiden jakaantuminen Yleisimmät virheet: tukireaktioiden otaksutaan jakaantuvan tasasuuruisiksi pistevoimiksi tukiraktioiden otaksutaan olevan tasaisia viivakuormia tukirakenteen otaksutaan antavan momenttitukea Rajapintojen yli vastuuta ymmärtävä teräsrakennesuunnittelija ei salli tällaisia virheitä, vaan ottaa virheen havaittuaan yhteyttä tilaajan rakenneasiantuntijaan virheen oikaisemiseksi Rajapintojen yli vastuuta ymmärtävä laitesuunnittelija ei otaksu tukirakenteen kantavan mitään muita kuormia kuin niitä, joista tämä on sopinut teräsrakennesuunnittelijan kanssa tilaajan kautta tukipisteille vain pystysuuntaista kuormaa ohjuripisteille vain vaakasuuntaista kuormaa ei momenttitukea (virhe johtuu usein ohutkuorimallin väärästä tuennasta) Toisinaan kuormien tasaisuutta kuulee perusteltavan simmilevyjen käytöllä, mutta niihin liittyviä haasteita ei usein tunnisteta lisää aiheesta myöhemmin 8

Tukireaktiot eivät ole viivakuormia strong column Oikea perusoletus: jäykkien rakenteiden alla ei esiinny tasan jakaantuneita kuormia Yleensä oletus pistevoimista on hyvä lähtökohta, ja sen seurauksena laitteen suunnittelija tulee suunnitelleeksi vahvat nurkkapilarit tukirakenteen suunnittelija huomaa käyttää uumajäykisteitä pistkuormien kohdalla web stiffener web stiffener forgotten column weak or forgotten 9

Simmilevyjen käyttö ei ole suositeltavaa Simmilevyjen haasteet joudutaan kohtamaan jos tukipisteitä on useita Esiasennetut simmilevyt, joiden on määrä kompensoida laitteen asennuspaino Asennuksen jälkeen Asennuksen jälkeen simmauksen kannalta edullinen kuorma on esim. 0.9 DL. Pieniä rakoja voi esiintyä Valitussa rajatilassa Yhdessä valitussa rajatilassa, esim. 1.35 DL + 1.5 LL, on mahdollista saavuttaa tasainen kuormajakauma 10

Tukireaktioiden jakaantuminen Kuorman jakautumiseen vaikuttavat mm. alustan jäykkyys (esim. teräsrakennetason jousto) asennusepätarkkuudet lähistöllä vaikuttavat muuttuvat kuormat teräsrakenteeseen rakenteen ohjaukseen liittyvät voimat Esim. siilosuunnittelijalla ei ole tietoa teräsrakenteen jäykkyydestä ja muiden muuttuvien kuormien vaikutuksesta tukireaktioihin molempiin on paras tietämys teräsrakennesuunnittelussa. Mainittujen virheiden poistamiseksi tukireaktioiden jakauma pitää määrittää rakennesuunnittelijan toimesta laitteen yksinkertaistettu mallinnus osaksi tukiranteen rakennemallia tukireaktioiden laskennallinen määritys rakennemallin avulla tukireaktioiden raportointi muille osapuolille tilaajan kautta Lay-out suunnittelijan tehtäväksi jää välittää rakennesuunnittelijalle laitteeseen kohdistuvien kuormien suuruudet ja sijainnit 11

Tukireaktioiden jakaantuminen Case: Tavanomaisilla kriteereillä suunniteltu siilo ja tukirakenne 8 tukijalkaa, kokonaispaino n. 1500 t virheellisesti tasaiseksi otaksuttu jakauma Jäykän siilon alla F max oli 1.45 F avg Koska siilon ei voitu taata kestävän näin epätasaista kuormitusta, niin korjaavana toimenpiteenä teräsrakennetta modifioitiin joustamaan tasaisesti 12

Palkkien varaan tukeutuva laite no wind wind guide SILO wall enclosure (shield for wind) 13

Palkkien varaan tukeutuva laite wind guide shear in silo wall enclosure (shield for wind) reduced compression extra compression 14

Kannatustangoin tuettu laite no wind wind guide BOILER extra tension in hanger rod reduced tension in hanger rod wall enclosure (shield for wind) 15

Kannatustangoin tuettu laite Laitteessa esiintyy leikkausta rod system moment guide shear in boiler body extra tension in hanger rod reduced tension in hanger rod wall enclosure (shield for wind) 16

Kannatustangoin tuettu laite Rakennuksen välittämä leikkaus on alentunut rod system moment wind wind guide reduced shear in building extra tension in hanger rod reduced tension in hanger rod wall enclosure (shield for wind) 17

Pilarien varaan tuettu laite, tavanomainen konsepti Jos pilarien varaan tuettu laite on ohjattu, niin sillä on mutkikas yhteisvaikutus teräsrakenteen kanssa guide no wind wind reduced compression in column TAPH extra compression in column Ohjauksesta aiheutuu ylimääräisiä puristusvoimia pilareihin pilareita ei saa valita ottamatta yhteisvaikutusta huomioon jos laitetta ei mallinnettaisi rakennemalliin, niin pilarivoimat tulisivat aliarvioiduiksi wall enclosure (shield for wind) 18

Pilarien varaan tuettu laite, parempi konsepti Kun pilarein tuettu laite toteutetaan ohjauksenkin puolesta itsenäisenä rakenteena, vältetään mutkikas yhteisvaikutus no wind wind TAPH TAPH wall enclosure (shield for wind) 19

www.fwc.com 20